ZHCSVU2A April   2024  – May 2024 ISOM8610

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性
    10. 5.10 开关特性
  7. 典型特性
  8. 参数测量信息
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
        1. 9.2.2.1 确定 RIN 阻值
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

典型应用

ISOM8610 可广泛用于多种工业应用。例如,该器件可用于 CAN 节点设计。ISOM8610 在 CAN 总线上实现软件可配置的端接,在可以持续添加新节点的网络中需要该端接。此设计可以通过 MCU 的 GPIO 驱动 TERM 为高电平或低电平(在 LED 仿真器引脚上使用适当的限流串联电阻器),从而启用或禁用 CANH-CANL 之间的端接。CAN 总线上最远的端子必须将 TERM 驱动为高电平,从而在总线上启用 120Ω 电阻器,而所有其他节点将 TERM 驱动为低电平。ISOM8610DFG 可以轻松支持 ±12V 共模,而不会造成总线上的 CAN 信号失真。ISOM8610 也不需要笨重的次级侧隔离式电源来执行开关操作。TERM 控制与 CAN 线路进行电隔离,从而实现可靠的系统保护。借助此架构,可以灵活地启用/禁用节点,无需更改硬件,从而在 CAN 总线上实现 60Ω 有效端接。有关隔离式 CAN 总线设计的几大设计问题 应用手册包含针对隔离式 CAN 总线设计问题的优选解决方案。最后,ISOM8610 在建议运行条件 下使用时可用作 80V 隔离开关。

ISOM8610 使用 ISOM8610 的典型软件控制端接图 9-1 使用 ISOM8610 的典型软件控制端接